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【题目】如图a,物体在水平恒力F作用下沿粗糙水平地面由静止开始运动,在t=1s时刻撤去恒力F。物体运动的v-t图象如图b。重力加速度g=10m/s2,则

A. 物体在3s内的位移s=3m

B. 恒力F与摩擦力f大小之比Ff=31

C. 物体与地面的动摩擦因数为

D. 3s内恒力做功WF与克服摩擦力做功Wf之比WFWf=32

【答案】BC

【解析】物体在3s内的位移 ,选项A错误;根据动量定理: ,即: ,解得:Ff=31,选项B正确;物体在1-3s内的加速度为: ,根据可得,物体与地面的动摩擦因数为,选项C正确;根据动能定理1-3s ,则3s内恒力做功WF与克服摩擦力做功Wf之比WFWf=11,故选项D错误;故选BC.

练习册系列答案
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【题目】设物体运动的加速度为a、速度为v、位移为s.现有四个不同物体的运动图象如图所示,假设物体在t=0时的速度均为零,则其中表示物体做单向直线运动的图象是( )
A.
B.
C.
D.

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【题目】如图甲所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,P是参与波动的、离原点x1=2m处的质点,Q是参与波动的、离原点x2=4m处的质点。图乙是在波的传播方向上某质点的振动图象(波的传播方向上所有质点的计时起点相同)。由图可知____________

A.从t=0t=6s,质点Q通过的路程为12 m

B.从t=0t=6s,质点P通过的路程为0.6m

C.这列波的传播速度为v0=2ms

D.从t=0起,P质点比Q质点晚1 s到达波峰

E.乙图一定是甲图中质点P的振动图象

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【题目】如图所示,质量为m的小球,用长为L的细线悬挂在O点,在O点正下方 处有一光滑的钉子P,把小球拉到与钉子等高的位置A,悬线被钉子挡住.让小球在位置A由静止释放,当小球第一次经过最低点时( )

A.小球的线速度突然增大
B.小球的角速度突然减小
C.悬线上的拉力突然减小
D.小球的向心加速度突然增大

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【题目】如图所示,质量为M的楔形物体静止在光滑的水平地面上,其斜面光滑且足够长,与水平方向的夹角为θ.一个质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上以初速度v0开始运动.当小物块沿斜面向上运动到最高点时,速度大小为v,距地面高度为h,则下列关系式中正确的是( )

A.mv0=(m+M)v
B.mv0cosθ=(m+M)v
C.mgh= m(v0sinθ)2
D.mgh+ (m+M)v2= mv02

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【题目】如图所示,一个小球从高h10 m处以水平速度v010 m/s抛出,撞在倾角θ45°的斜面上的P点,已知AC5 m g10 m/s2),求:

1PC之间的距离; (2)小球撞击P点时速度的大小和方向.

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【题目】热现象与大量分子热运动的统计规律有关,1859年麦克斯韦从理论上推导出了气体分子速率的分布规律,后来有许多实验验证了这一规律.若以横坐标v表示分子速率,纵坐标fv)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比.对某一部分密闭在钢瓶中的理想气体,在温度T1T2时的分子速率分布图象如题图所示,下列分析和判断中正确的是( )

A.两种状态下瓶中气体内能相等
B.两种状态下瓶中气体分子平均动能相等
C.两种状态下瓶中气体分子势能相等
D.两种状态下瓶中气体分子单位时间内撞击瓶壁的总冲量相等

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【题目】如图所示,放在水平桌面上的木块A处于静止状态,所挂的砝码和托盘的总质量为0.6kg,弹簧测力计的读数为2N,若轻轻取走盘中的部分砝码,使砝码和托盘的总质量减小到0.3kg时,将会出现的情况是(不计滑轮摩擦,g取10m/s2)( )

A.单簧测力计的读数将变小
B.A仍静止不动
C.A对桌面的摩擦力不变
D.A对桌面的摩擦力变小

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【题目】汽车行驶时轮胎的胎压太高容易造成爆胎事故,太低又会造成耗油量上升.已知某型号轮胎能在﹣40~90正常工作,为使轮胎在此温度范围内工作时的最高胎压不超过3.5atm , 最低胎压不低于1.6atm . 设轮胎容积不变,气体视为理想气体,请计算和回答:
(1)在t=20时给该轮胎充气,充气后的胎压在什么范围内比较合适?
(2)为什么汽车在行驶过程中易爆胎,爆胎后胎内气体的内能怎样变化?说明理由.

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